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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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APPLICATION CASES
TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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硫系玻璃:驱动红外光学民用化的核心材料与产业发展路径
在智能感知技术快速普及的背景下,自动驾驶、智能家居、消费电子等领域对红外光学镜片提出了“低成本、大规模、非球面”的核心需求,传统红外光学核心材料单晶锗的加工高成本、生产低效率等短板日益凸显,难以匹配民用市场的产业化发展要求。在此产业背景下,硫系玻璃凭借优异的光学性能、灵活的加工特性与高性价比脱颖而出,被称作“红外塑料”的它不仅成为材料科学领域的重要创新成果,更成为推动红外技术从专业领域走向民用化的核心助推器,为红外光学产业迈入大工业时代筑牢了材料基础。本文将从硫系玻璃的基础特性、材质细分、核心优势、应用场景、制造挑战及发展展望等方面,系统探析其产业发展逻辑与价值。
넶0 2026-04-01 -
红外镜片清洗良率保障科普:技术难点与科学解决方案
在精密光学冷加工领域,红外镜片是红外光学系统的核心部件,锗、硒化锌等材质的红外镜片因制备工艺复杂,单价可达数千元,其成品交付质量直接由生产末端的清洗工艺决定,哪怕1%的良率提升,也能带来显著的经济效益提升。但红外镜片的材质特性与加工过程中产生的污染物特点,让其清洗环节成为行业技术难点,想要实现清洗“零缺陷”,需针对核心问题制定科学的试剂选择、工艺设计与配套优化方案。本文将从红外镜片清洗的核心挑战出发,详解其专用清洗技术与标准化工艺,科普提升清洗良率的关键要点。
넶0 2026-04-01 -
平行光子雪崩纳米粒子:可调发射与多色亚衍射显微成像的创新突破
非线性光学因具备高阶非线性特征,在红外探测、频率上转换激光、三维数据存储、光刻微加工及多光子显微镜等领域占据关键地位,而镧系离子依托4f壳层的阶梯状能级结构,成为理想的非线性光子转换材料。其中,基于正反馈离子间能量环的光子雪崩效应,能使镧系离子产生具有超高非线性的上转换发射,是光物理研究与生物光子学应用的重要方向。但传统光子雪崩体系存在固有技术瓶颈,其多由单储层能级维持,不仅导致发射色度难以调制,还存在非线性值小、激发阈值大等问题,严重制约了其在多色亚衍射成像等高端场景的应用。针对这一系列难题,北京大学严纯华院士、孙聆东教授团队联合华南师范大学詹求强教授团队开展系统性研究,首次提出掺钬(Ho³⁺)纳米粒子在室温下的平行光子雪崩机制,成功实现可调谐的多色光子雪崩发射,并将其应用于亚100nm分辨率的多色亚衍射显微成像。相关研究成果发表于国际顶级期刊《NaturePhotonics》,为非线性多色荧光团的制备提供了全新理论与实验范式,也为多色亚衍射成像技术的发展开辟了新路径。
넶0 2026-04-01 -
近眼显示光学系统中PupilSwim(瞳孔漂移)问题及优化技术研究
在VR/AR等近眼显示光学系统中,瞳孔漂移(PupilSwim)是制约视觉体验的核心问题之一。当人眼瞳孔在目镜出瞳区域内发生相对位移时,易出现画面畸变、视场漂浮、边缘模糊等现象,直接影响沉浸感并引发视觉疲劳与眩晕感。本文围绕瞳孔漂移的物理本质、负面影响展开分析,从光学设计、软件补偿、眼动追踪动态适配三个维度系统阐述优化策略,同时梳理工程化实施路径、评估验证方法与设计注意事项,为高性能近眼显示光学系统研发提供技术参考。
넶0 2026-03-31
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